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摘要:涡旋压缩机制冷剂喷射过程研究 摘 要 本文利用实验和模拟方法研究了制冷剂喷射对涡旋压缩机内部参数和性能的影响。文章揭示了涡旋压缩机制冷剂喷射过程的热力学实质;全面考察了制冷剂喷射对涡旋压缩机性能的影响规律,并提出了以压缩机效率为优化目标的制冷剂喷射..
涡旋压缩机制冷剂喷射过程研究
摘 要 本文利用实验和模拟方法研究了制冷剂喷射对涡旋压缩机内部参数和性能的影响。文章揭示了涡旋压缩机制冷剂喷射过程的热力学实质;全面考察了制冷剂喷射对涡旋压缩机性能的影响规律,并提出了以压缩机效率为优化目标的制冷剂喷射的最优喷射压力的概念。 1 引言 建设节约型社会是我国目前的重要任务,然而我国目前的建筑能耗已高达全国总能耗约20%,其中,采暖和空调能耗约占建筑能耗的85%[1]。随着我国采暖空调系统数量迅速增长,其能耗在总能耗中的比例将进一步增大,这直接加大能源供需矛盾,威胁国家能源安全。热泵是一种冷热同源的设备,不但能满足同一房间不同时间的制冷和采暖需求,而且还可通过热回收技术满足不同房间同一时间的制冷和采暖需求。 由液态制冷剂喷射系统的基本原理可以看出:液态制冷剂喷射能降低排气比焓,从而降低压缩机的排气温度,保证压缩机的安全运行。同时,由于压缩机内油温的降低,油的密封性变好,提高了压缩机的容积效率。另外,压缩机出口比焓的降低也提高了冷凝器的冷凝效率。气态制冷剂喷射除包含液态制冷剂喷射的所有优点外,还降低了蒸发器进口的比焓,提高了蒸发器内单位制冷剂换热量。因此,制冷剂喷射对于提高热泵系统在大压比工况下的性能有重要意义。 2 研究方法 建立反映制冷剂喷射对内压缩过程影响的涡旋压缩机动态模型是开展制冷剂喷射涡旋压缩机研究的核心工作。由于涡旋压缩机内压缩过程中的只有压力一个动态参数可以测量,因此,对涡旋压缩机动态压缩过程的建模相对与普通系统的模拟更具有其不可替代性。 本研究建立了一个适于在涡旋压缩机制冷剂喷射研究中使用的压缩机模型,其特征在于:适用于气相、两相和液相制冷剂喷射研究和吸气两相研究;包含从吸气到排气全过程;可用于含有/不含有背压结构的涡旋压缩机等。 公式(1)、(2)所示分别为压缩腔内气态制冷剂[3]和液态制冷剂的能量控制方程。结合质量控制方程和其他辅助模型,可以建立涡旋压缩机的动态模型。将动态喷射涡旋压缩机模型与系统其他部件耦合求解,便可实现制冷剂喷射系统仿真。 3 结果与讨论 3.1 涡旋压缩机制冷剂喷射过程的特征 图5所示为蒸发压力为0.33MPa、冷凝压力为1.51MPa、喷射压力为0.65MPa工况下,有/无制冷剂喷射时腔内压力随转角的变化。实验和仿真结果非常吻合,并且都表明制冷剂喷射并未造成如“瞬态喷射”所预计的对压缩腔压力强烈而短暂的冲击影响,实际喷射对压缩腔压力的影响是缓变而长期的。 综上所述,无论是从喷射的几何特征,还是喷射对腔内参数的影响以及喷射参数自身的变化来看,都不能将涡旋压缩机的喷射过程当作“瞬态喷射”来处理。涡旋压缩机的制冷剂喷射过程具有鲜明的时变特征。 实际上,对于喷射口面积很小的涡旋压缩机而言,喷射过程中喷射口对制冷剂的节流作用非常明显,而且进入压缩机的制冷剂的压力与腔内压力相差无几,两者随后发生“等压混合”。因此,考虑到喷射过程的腔内压力和喷射流量的变化,涡旋压缩机制冷剂喷射过程是一个变参数的“绝热节流+等压混合”过程。其示意过程如图7所示:喷射口的制冷剂A绝热节流到与腔内压力相等的C点,随后与腔内制冷剂B等压混合至D点,经一个微元时间步长被压缩至B1点,再与节流到当前压力下的喷射制冷剂C1等压混合到D1再被压缩进入下一步。 |